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公开(公告)号:CN108428975A
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201810146847.9
申请日:2018-02-12
Applicant: 北京理工大学
IPC: H01P1/20
Abstract: 本发明公开了一种基于介质集成波导异面馈电的内埋式W波段波导滤波器,谐振腔利用射频屏蔽盒的金属底板加工而成,内嵌于射频屏蔽盒的金属底板中,滤波器的上部馈电结构和下部馈电结构构成滤波器的封闭盖板;与传统的滤波器形式相比,本发明提出的滤波器利用金属屏蔽盒已有结构形成滤波器的主体部分,滤波器“藏”在金属底板内部,而不需要安装在金属底板上表面或下表面的电路板上,此时电路板上可以安装其他器件,大大节省了滤波器的安装空间,使得滤波器结构紧凑,有利于实现收发组件的小型化。
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公开(公告)号:CN114465019B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202210016939.1
申请日:2022-01-07
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种收发共轴用于太赫兹实孔径成像的卡塞格伦天线,包括主反射面、副反射面、发射馈源及接收阵元馈源阵列;主反射面的对称轴经过处设有第一开口,主反射面和副反射面共轴,主反射面的焦点与副反射面的一个焦点重合,接收阵元馈源阵列位于主反射面的另一侧,接收阵元馈源阵列与第一开口之间相距第一距离。本发明卡塞格伦天线具有收发一体的性能,即同一天线既能实现信号的发送又能实现信号的接收,结构紧凑,容易小型化制造,由于具有负的馈源前伸量,能够改善馈源偏焦时产生的增益下降和波束变宽的问题,能获得高增益和窄主瓣宽度,有利于实现高精度实孔径成像等任务。本发明广泛应用于天线,主动太赫兹成像技术领域。
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公开(公告)号:CN113009470B
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202110177931.9
申请日:2021-02-09
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01S13/86 , G01S13/87 , G01S13/88 , G06F18/213 , G06F18/24 , G06F18/22 , G06T7/60 , G06T7/73 , G06V10/25 , G06V10/74
Abstract: 本申请公开了一种目标态势特征数据的处理方法、系统、装置及介质。该方法获取第一雷达和第二雷达的回波数据,并对回波数据进行空时同步;对回波数据进行CFAR检测,得到目标的第一检测结果和第二检测结果;获取船体目标的定位信息,并根据定位信息从第一检测结果和第二检测结果中识别船体目标和非船体目标;根据第一检测结果,确定船体目标和非船体目标的重合度;当检测到连续两帧的第二回波数据中船体目标的尺寸发生变化,根据船体目标的实际长度,确定船体目标在第一雷达的径向上的投影长度;根据投影长度和第一检测结果对重合度进行更新。该方法可以提高目标态势实验中特征数据的准确性,方便态势实验的顺利进行。本申请可广泛应用雷达技术领域内。
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公开(公告)号:CN108428975B
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201810146847.9
申请日:2018-02-12
Applicant: 北京理工大学
IPC: H01P1/20
Abstract: 本发明公开了一种基于介质集成波导异面馈电的内埋式W波段波导滤波器,谐振腔利用射频屏蔽盒的金属底板加工而成,内嵌于射频屏蔽盒的金属底板中,滤波器的上部馈电结构和下部馈电结构构成滤波器的封闭盖板;与传统的滤波器形式相比,本发明提出的滤波器利用金属屏蔽盒已有结构形成滤波器的主体部分,滤波器“藏”在金属底板内部,而不需要安装在金属底板上表面或下表面的电路板上,此时电路板上可以安装其他器件,大大节省了滤波器的安装空间,使得滤波器结构紧凑,有利于实现收发组件的小型化。
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公开(公告)号:CN108461876A
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201810146835.6
申请日:2018-02-12
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于砷化镓工艺的介质集成波导滤波器,滤基于多模谐振腔研制而成,通过合理的设计多模谐振腔的尺寸可以使得电磁波在多模谐振腔内产生电磁相消现象,从而可以产生传输零点;通过采用改变腔体长宽比的技术手段,可以使得传输零点的位置变得可控,因而可以在滤波器在靠近通带的低端和高端分别设计一个传输零点,使得该滤波器具有高频率选择性;采用70um砷化镓工艺研制而成,两端均为GSG结构,该滤波器芯片可以与其他基于70um砷化镓工艺的W波段有源芯片集成;既可以采用芯片-芯片的直接互联形式,也可以直接将该滤波器和其它芯片集成在同一个芯片上。
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公开(公告)号:CN115453465A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202210982880.1
申请日:2022-08-16
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本申请公开了基于阵列幅度加权的二维成像方法、装置和存储介质,本申请的方法包括:建立三维笛卡尔坐标系;将波束主瓣内划分为若干个成像单元,得到回波信号的矩阵表示;将所述矩阵表示中的线性求解问题转化为最小值的优化问题,对各成像单元的散射强度进行估计,实现波束主瓣范围内的图像重构。本申请在无需平台运动与波束扫描的凝视成像条件下,即可获得优于实孔径天线波束宽度的方位、俯仰分辨率。
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公开(公告)号:CN115248444A
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202210839599.2
申请日:2022-07-18
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种太赫兹多模阵列探测器接收系统,系统包括太赫兹探测器阵列、太赫兹透镜阵列、太赫兹MEMS功分器、太赫兹本振源和多通道直流偏置电源。所述太赫兹本振源与所述太赫兹MEMS功分器连接;所述太赫兹透镜阵列与太赫兹探测器阵列连接,所述太赫兹探测器中设置有若干个探测器像元,所述多通道直流偏置电源与所述与太赫兹探测器阵列连接。一方面通过在太赫兹探测器阵列的上方加载太赫兹透镜阵列可以提高太赫兹探测器阵列的灵敏度;另一方面,本发明采用了MEMS工艺实现的功分器,以及阵列化的探测器芯片,降低了阵列的间距以及装配难度,并且可以显著提高成像速度。可广泛应用于太赫兹成像技术领域。
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公开(公告)号:CN115201584A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210830104.X
申请日:2022-07-15
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01R29/10
Abstract: 本发明申请公开了一种太赫兹天线近场测量系统,在太赫兹天线近场测量系统中,本振信号源的输出信号经第一射频功分器和第一倍频链路输送至太赫兹混频接收机,太赫兹混频接收机的中频信号输出至模数转换模块;射频信号源的输出信号经第一射频功分器和第二倍频链路作用于被测天线,同时射频混频器根据本振信号源和射频信号源的输出信号生成中频信号,结合太赫兹混频接收机输出的中频信号进行模数转换,通过处理器控制扫描系统实现对被测天线进行近场测量面的扫描,无需搭载矢量网络分析仪和扩频模块,降低了系统结构的复杂度和成本,可广泛应用于天线技术领域。
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